【摘 要】
:
采用合理的振型假设,对斜拉桥施工最大双悬臂状态的抖振响应进行了简化计算,同时对结构的背景响应也进行了研究,得到了一系列适用于桥梁抗风设计初步估算的计算公式.同时结合
【出 处】
:
中国土木工程学会桥梁及结构工程学会第十四届年会
论文部分内容阅读
采用合理的振型假设,对斜拉桥施工最大双悬臂状态的抖振响应进行了简化计算,同时对结构的背景响应也进行了研究,得到了一系列适用于桥梁抗风设计初步估算的计算公式.同时结合南京长江二桥、福州闽江大桥以及荆沙长江大桥进行了算例分析.
其他文献
该文应用三维空间有限单元法,结合斜拉桥的实际施工过程,同时考虑斜拉桥的缆索垂垂度效应、梁柱效应、结构大位移效应,以及混凝土收缩徐变、预应力及其损失、施工中结构体系转换
该文详细介绍了芜湖长江大桥斜拉桥三维模型的建立和斜拉桥的模态分析,并在此基础上进行了斜面桥的地震反应谱分析。分析结果表明,各阶振型频率的分布反应出了设计者的目的,并且
南京长江二桥南汊主桥是一座主跨628m,双塔、双索面钢主梁的斜拉桥.该桥钢箱梁采用菱形吊机吊装,钢箱梁节段长度一般为15m,主跨南北两个悬臂各20个梁段,合龙段长度约6.15m.该
马桑溪长江大桥为主跨360米的双塔双索面斜拉桥,采用目前国外在斜拉桥上常采用的平行钢铰线斜拉索体系,使斜拉索施工简便,而且经济。
该文介绍了番禺大桥斜拉桥在施工中拉索索力的测量与计算。
南京长江二桥南汊桥是一座主跨628m,双塔、双索面钢主梁斜拉桥.针对特大跨度钢主梁斜拉桥的施工特点,在本桥的施工中通过建立完善的施工控制体系,以主梁应力监控预警机制为保
1+,正号,性质符号。+,正数,正电(阳电),正电荷,正极(阳极)。+,正化合价,正离子(阳离子)。+,阳性,疾病诊断表示符号。2+,加号,运算符号。+,联结符号,2H2O(液):2H2(气)+O2(气);
斜拉桥索梁锚固区结构复杂,受力集中,是控制设计的关键部位.耳板式索梁锚固结构是钢箱梁索梁锚固的一种重要形式,使用这一结构的关键问题是掌握斜拉索与主梁锚固区域的应力大
南京二桥南汊主桥的斜拉索与主梁锚固采用锚箱结构,这种结构板件连接复杂,受力集中,有必要掌握结构及附件区域的应力大小及分布,文章通过模型试验,对这一问题进行了研究,得出
江西湖口大桥是一座高、低塔不对称的P.C.斜拉桥,文中总结了在监测和控制中的一些基本的方法,重点对高、低塔P.C.斜拉桥施工控制中的一些问题进行了探讨,并给出了实施的结果,